薛玉振,張林,邊翠芳
山東省泰安市徂徠山林場,山東泰安 271027
隨著全球氣候逐漸惡化,局部地區的極端天氣越來越頻繁地出現,干旱就是其中最明顯的氣候特征之一[1]。在不同的地區,干旱和半干旱土壤條件均在不同程度上影響著植物的生長[2]。為了抑制全球氣候的持續不健康發展,除了加大對相關污染的治理力度外,生態環境建設也是十分重要的途徑[3]。在此背景下,植樹造林成為了現階段修復環境的重要手段。對于干旱地區而言,蒸發量較小,保水能力較強的刺槐成為了首選。與其他類型的樹種相比,其抵抗干旱脅迫的能力更強,在水分短缺的環境中仍能實現生長[4-5]。干旱脅迫嚴重影響植物葉片的光合作用,而葉片營養與光合作用密切相關。充分的營養供應有助于植物光合作用,促進植物生長發育。刺槐抗旱能力強,是中國干旱、半干旱地區的主要造林樹種,了解刺槐體內NSC 對干旱脅迫的響應可以為樹木生理和森林健康管理提供理論支持[6-7]。因此,進行了以刺槐幼苗為研究對象的干旱脅迫影響試驗,統計了土壤水分匱乏狀態下對植物生長狀況及根系發展的影響。
為了有效控制干旱脅迫的程度,該試驗采用盆栽刺槐幼苗的方式進行,栽種的塑料盆直徑為40cm、高度為65cm。安置階段,將其置于一致的環境中,考慮到刺槐生長階段的實際需求,試驗環境內的日間平均溫度為30℃,夜間平均溫度為11℃,最低溫度不超過5℃,最高溫度不超過35℃,相對濕度控制在64%~55%之間。盆之間的間距為50cm,以此避免樹苗之間的干擾,并以周圍單位進行位置置換,最大限度降低環境因素的作用。使用的土壤為褐土,土壤的pH 值為7.6~7.7 之間,容重為0.98g/cm3,土壤的持水能力在98.80%~90.00%之間。經測定,土壤中有機質的含量為52.31g/kg,氮磷鉀的含量分別為1.66g/kg、1.64g/kg、12.04g/kg。使用褐土將塑料盆填至60cm。為了測定干旱脅迫對不同生長階段幼苗的作用強度,試驗用的刺槐幼苗年齡段分別為10 個月、15 個月、18 個月以及24個月。不同樹齡對應的生長數據均值如表1 所示。

表1 不同樹齡刺槐幼苗生長數據統計Tab.1 Statistical Table of Growth Data of Robinia Pseudoacacia Seedlings at Different Ages
按照表1 的數據結果,每種樹齡的幼苗共栽種了50 株。
在上述基礎上,分別為了保證試驗過程中影響刺槐幼苗生長的變量僅為干旱脅迫,在每盆土壤中按照1:500(肥:土)的比例施加了適量緩釋肥,緩釋肥中主要包含氮、磷、鉀三種營養物質,其含量分別為13.5%、10%和14.5%。以此為基礎,試驗采用隨機的方式分別在每種數量階段選擇10 盆用作WHC 為100%的干旱脅迫試驗,采用同樣的方法,分別設置干旱脅迫為80%、60%、40%以及20%試驗。對于土壤中含水量的控制,主要是通過稱重法實現。澆水的頻率為隔天澆水,澆水時間為上午8:00~9:00,不同WHC下,盆土的實際含水量分別控制在38.6±0.3%、31.5±1.3%、25.4±1.0%、16.2±0.5%和7.9±0.8%范圍內。同時,為了避免蒸發作用對盆WHC 的干擾,在盆土表面覆蓋了石英砂以減少水分蒸發,厚度為4.0cm~4.5cm。在此條件下,進行為期2 個月的試驗測試,并統計刺槐幼苗不同生長指標的變化情況。
在幼苗不同生長階段,以幼苗的株高、基徑及全株鮮重,作為評價其生長狀態的指標。其中,幼苗鮮重的計算方式為:
w=-1.497+0.109l1+0.997l2(1)
其中,w 表示幼苗的鮮重,l1表示幼苗的株高,l2表示幼苗的基徑大小。
苗高的測量主要是通過卷尺直接測量所得,幼苗的基徑的測量是利用游標卡尺測量固定位置所得。
對于根發育情況的測量,也是通過直接測量的方式進行的。除統計了最大根長度外,根系的發散程度也是衡量其發育程度的重要指標,考慮到對其直接進行統計難度較大,因此,該試驗通過對根系進行洗凈烘干處理,計算其凈重量實現對根系發育程度的不同維度統計。
在上述基礎上,首先對比了在不同干旱脅迫下幼苗的生長差異,其結果分別如表2、表3、表4 以及表5 所示。

表2 樹齡為10 個月的刺槐幼苗在不同程度干旱脅迫下的生長狀況Tab.2 Growth Status of Robinia Pseudoacacia Seedlings Aged10 Months under Different Degrees of Drought Stress

表3 樹齡為15 個月的刺槐幼苗在不同程度干旱脅迫下的生長狀況Tab.3 Growth Status of 15 Month Old Robinia Pseudoacacia Seedlings under Different Degrees of Drought Stress

表4 樹齡為18 個月的刺槐幼苗在不同程度干旱脅迫下的生長狀況Tab.4 Growth Status of Robinia Robinia Pseudoacacia Aged 18 Months under Different Degrees of Drought Stress

表5 樹齡為24 個月的刺槐幼苗在不同程度干旱脅迫下的生長狀況Tab.5 Growth Status of Robinia Pseudoacacia Seedlings Aged 24 Months under Different Degrees of Drought Stress
從表2 中可以看出,隨著干旱脅迫的程度逐漸加深,10 月齡的刺槐幼苗高度變化逐漸減小,幼苗的基徑和鮮重也呈現出同樣的變化趨勢,表3、表4、表5 中的指標也顯示出相同的變化趨勢。縱觀4 個表的指標變化趨勢可看出,相比于WHC 為100%的狀態,WHC 為80%時,對樹齡為18 個月的刺槐生長高度影響最為明顯,可達到1.14cm,對樹齡為24 個月的刺槐幼苗的基徑生長影響最為明顯,可達到0.07cm;當WHC 為60%時,對樹齡為15 個月的刺槐生長高度影響最為明顯,可達到1.95cm,對樹齡為15 個月和24 個月的刺槐幼苗的基徑生長影響最為明顯,均可達到0.13cm;當WHC 為40%時,對樹齡為10 個月的刺槐生長高度影響最為明顯,達到1.81cm,對樹齡為10 個月的刺槐幼苗的基徑生長影響最為明顯,可達到0.20cm;當WHC 為20%時,同樣對樹齡為10 個月的刺槐生長高度影響最為明顯,達到2.56cm,對樹齡為10 個月的刺槐幼苗的基徑生長影響也最為明顯,可達到0.35cm。這表明不同數量階段,相同的干旱脅迫刺槐幼苗對表現出的生長抑制作用也不同,當干旱脅迫不超過60%時,對18月齡以上的樹苗影響明顯;當旱脅迫達到40%以上時,對10 月齡幼苗的影響較為明顯。
在上述基礎上,對比了不同干旱脅迫下刺槐幼苗根系的發育狀態,其結果如表6、表7、表8 以及表9 所示。

表6 樹齡為10 個月的刺槐幼苗在不同程度干旱脅迫下根系發育狀態Tab.6 Root Development Status of Robinia Pseudoacacia Seedlings Aged 10 Months under Different Degrees of Drought Stress

表7 樹齡為15 個月的刺槐幼苗在不同程度干旱脅迫下根系發育狀態Tab.7 Root Development Status of 15 Month Old Robinia Pseudoacacia Seedlings under Different Degrees of Drought Stress

表8 樹齡為18 個月的刺槐幼苗在不同程度干旱脅迫下根系發育狀態Tab.8 Root Development Status of Robinia Pseudoacacia Seedlings Aged 18 Months under Different Degrees of Drought Stress

表9 樹齡為24 個月的刺槐幼苗在不同程度干旱脅迫下根系發育狀態Tab.9 Root Development Status of Robinia Pseudoacacia Seedlings Aged 24 Months under Different Degrees of Drought Stress
通過觀察根系情況可知,在不同干旱脅迫狀態下,根系的發育均呈現出明顯的差異,當WHC 為60%,根據發育相比WHC 為80%條件,雖然根系的總重下降,但最長根系長度出現了上升,這表明雖然根系在發散程度上出現了下降,但主要根系的發育更加明顯。當WHC 達到40%及以下狀態時,根系在長度和發散程度上均出現劇烈下降,表現為根系凈重降低,長度縮短。
(1)干旱脅迫在60%以上時,對樹齡為16 個月以上的刺槐幼苗生長高度和基徑增量抑制作用明顯;
(2)干旱脅迫達到60%以下時,對樹齡為10 個月以上的刺槐幼苗生長高度和基徑增量抑制作用明顯;
(3)干旱脅迫達到60%時,會在一定程度上促進根系延長發育,抑制根系的發散發育;
(4)過高或過低的干旱脅迫都會影響根系的正常發育。